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舟山市重点中学物理高一第一学期期末调研模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、质点以某一初速度做匀加速直线运动,加速度为a,在时间t内速度变为初速度的3倍,则该质点在时间t内的位移为A.at2 B.at2C.at2 D.2at22、如图所示,斜面体质量为M.小方块质量为m,在水平推力F作用下左做匀速直线运动,各接触面之间动摩擦因数都为μ,重力加速度为g,则()A.地面对斜面体的支持力大小为MgB.斜面体对地面的压力大小为(M+m)gC.斜面体对小方块的摩擦力大小μmgcosθD.地面对斜面体的摩擦力大小为μMg3、如图所示,物体M放在水平面上受到两个水平力的作用,,,物体处于静止状态.如果将水平力增加5N,则A.物体M受到的合力方向向左 B.物体M仍处于静止状态C.物体M受到的合力方向向右 D.物体M受到的摩擦力等于5N4、如图所示的位移—时间()图像和速度—时间()图像中给出了四条图线,甲、乙、丙、丁代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是()A.甲车做直线运动,乙车做曲线运动B.时间内,甲车通过的路程等于乙车通过的路程C.丙、丁两车在时刻相遇D.时间内,丙、丁两车的平均速度相等5、如图所示,一根弹性杆的一端固定在倾角为30°的斜面上,杆的另一端固定一个重为4N的小球,小球处于静止状态,则弹性杆对小球的弹力()A.大小为4N,方向平行于斜面向上 B.大小为2N,方向平行于斜面向上C.大小为4N,方向垂直于斜面向上 D.大小为4N,方向竖直向上6、如图所示,光滑斜面上放一轻质弹簧,弹簧下端固定,小球从静止开始沿斜面下滑,从它接触弹簧到弹簧被压缩至最短的过程中,小球的加速度和速度的变化情况是()A.加速度一直变大,速度一直变小B.加速度一直变小,速度一直变大C.加速度先变小后变大,速度先变大后变小D.加速度先变大后变小,速度先变小后变大7、如图所示,质量为m、顶角为α的直角劈和质量为M的正方体放在两竖直墙和一水平面间,处于静止状态。若不计一切摩擦,则()A.直角劈对墙面的弹力大小为mgsinαB.墙面对正方体的弹力大小为C.正方体对直角劈的弹力大小为mgcosαD.水平面对正方体的弹力大小为(M+m)g8、如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的半径分别为R1、R2、R3,A、B、C是三个轮子边缘上的点.当三个轮子在大齿轮的带动下一起转动时,下列说法中正确的是()A.A、B两点的线速度大小一定相等B.A、B两点的角速度一定相等C.A、C两点的周期之比为R1∶R2D.B、C两点的向心加速度之比为R3∶R29、人造地球卫星绕地球飞行时,卫星受到地球吸引力为G,地球受到卫星的吸引力为F,则这两个力A.性质相同 B.方向相同C.是一对平衡力 D.是一对作用力和反作用力10、一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其-t的图象如图所示,则()A.质点做匀速直线运动,速度为2m/sB.质点做匀加速直线运动,加速度为C.质点在1s末速度为2m/sD.质点在第1s内的平均速度为4m/s11、如图所示,两个完全相同的光滑小球的质量均为m,放在竖直挡板和倾角为α的固定斜面间.若缓慢转动挡板至与斜面垂直,则在此过程中()A.A、B两球间的弹力减小B.B球对挡板的压力逐渐减小C.B球对斜面的压力保持不变D.A球对斜面的压力保持不变12、下列说法中,正确的是()A.速度是表示物体运动快慢的物理量,既有大小,又有方向,是矢量B.平均速度就是初、末速度的平均值,既有大小,又有方向,是矢量C.运动物体在某一时刻或某一位置的速度,叫做瞬时速度,它是矢量D.汽车上的速度计是用来测量汽车平均速度大小的二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、(6分)某同学用如图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律(1)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力________(填“大于”“小于”或“等于”)砝码和砝码盘的总重力,为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和砝码盘的总质量m满足________的条件(2)该同学在实验中得到如图乙所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为________m/s2(结果保留两位有效数字)(3)以砝码和砝码盘的总质量为横坐标,加速度为纵坐标,画出的a-m图象如图丙所示,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,已知本地的重力加速度为g,则小车的质量为________14、(10分)如图甲所示某同学设计了用光电门传感器“探究小车的加速度与小车所受拉力及质量关系”的实验(1)如图甲所示,在小车上固定宽度为L的挡光片,将两个光电门传感器固定在相距为d的轨道上,释放小车,传感器记录下小车经过光电门的时间t1、t2,可以测得小车的加速度a=______(用题中的符号L、d,t1、t2表示)(2)在该实验中必须采用______法(填物理方法),应保持_____不变,通过改变钩码的个数来改变小车所受的拉力大小,研究加速度a随拉力F变化的规律(3)甲同学由于实验时没有注意始终满足M≫m的条件(m为钩码的质量),结果得到的图象应是下图中的_____A.B.C.D.(4)乙、丙两名同学用同一装置做实验,画出了各自得到的a-F图线如图乙所示,两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同______________三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(12分)一质量m=2.0kg的小物块以一定的初速度冲上一个足够长的倾角为37º的固定斜面,某同学利用传感器测出了小物块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,并用计算机做出了小物块上滑过程的速度—时间图线,如图所示.(取sin37º=0.6,cos37º=0.8,g=10m/s2)求:(1)小物块冲上斜面过程中加速度的大小;(2)小物块与斜面间的动摩擦因数;(3)小物块向上运动的最大距离16、(12分)如图甲所示,一小滑块(可视为质点)与长木板一起以v0=5m/s的速度沿光滑水平面向左运动.现给长木板加一个F=12N向右的水平推力,小滑块与长平板发生相对滑动,长木板运动的v﹣t图如图乙所示.当长木板速度减速为零时,小滑块恰好滑至长平板上的A点,此时撤去外力F并将长木板锁定,小滑块继续沿长木板运动,恰好到达长木板的最左端.已知长木板的质量M=2kg,小滑块的质量m=1kg,g取10m/s2.求:(1)小滑块与长平板间的动摩擦因数μ;(2)滑块运动到A点时的速度vA;(3)长平板长度L17、(12分)如图所示,有两个高低不同的水平面,一质量为M=1.5kg木板靠在高水平面边缘O点,其表面恰好与高水平面平齐,一质量为m=1kg可视为质点的滑块静止放置,距O点距离为L=2m,现用水平向右、大小为13N的拉力F拉滑块,当滑块运动到O点时撤去拉力F,滑块以此时的速度滑上长木板.滑块在长木板上相对滑动的距离最终为d=3m,滑块与高水平面,长木板间的动摩擦因数均为μ1═0.4,取g=10m/s2,求:(1)滑块运动到O点时的速度大小v0及滑块在长木板上滑动时的加速度大小;(2)滑块在长木板上滑动时,长木板与地面间的摩擦力

参考答案一、选择题:(1-6题为单选题7-12为多选,每题4分,漏选得2分,错选和不选得零分)1、B【解析】设质点的初速度为v0,则ts末的速度为3v0,根据速度位移公式得:因为则有:可知x=at2A.at2,与结论不相符,选项A错误;B.at2,与结论不相符,选项B错误;Cat2,与结论不相符,选项C错误;D.2at2,与结论不相符,选项D错误2、B【解析】以整体为研究对象进行受力分析,根据平衡条件分析支持力,根据摩擦力的计算公式求解地而对斜面体的摩擦力;根据平衡条件得到斜面体对小方块的摩擦力大小【详解】ABD.以整体为研究对象,地面对斜面体的支持力大小为(M+m)g,根据牛顿第三定律可得斜面体对地面的压力大小为N=(M+m)g,根据摩擦力的计算公式可得f=μN=μ(M+m)g,故AD错误,B正确;C.斜面体对小方块的摩擦力为静摩擦力,摩擦力大小为f=mgsinθ,故C错误故选B【点睛】本题主要是考查了共点力的平衡问题,解答此类问题的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、利用平行四边形法则进行力的合成或者是正交分解法进行力的分解,然后在坐标轴上建立平衡方程进行解答3、B【解析】当物体在水平方向受到三个力的作用,即、和摩擦力的作用时,根据平衡条件可以知道静摩擦力与同向,大小为4N;故最大静摩擦力至少等于4N;将水平力大小增加5N,变为8N,方向不变,则二力的合力为1N,方向与相同,根据平衡条件可以知道静摩擦力与同向,大小为1N,物体仍处于静止状态,合力为零,故B正确、A、C、D错误4、B【解析】A.位移—时间图像描述的是直线运动,其图线的斜率表示速度,甲做匀速直线运动,乙做速度减小的直线运动,故A错误;B.位移-时间图像中两图线的交点表示位移相等,时间内,甲车通过的路程等于乙车通过的路程,故B正确;C.时间内,由速度-时间图像的“面积”读出位移,丙的位移小于丁的位移,它们不相遇,故C错误;D.时间内,丙的位移小于丁的位移,丙的平均速度小于丁的平均速度,故D错误。故选B。5、D【解析】根据物体的受力平衡状态,弹力应该与重力平衡,所以弹力竖直向上,大小为4N,答案为D考点:受力分析点评:本题考查了通过受力分析判断弹力的方法.杆的弹力可以是其他方向,不一定沿着杆本身6、C【解析】本题要正确分析小球下滑与弹簧接触过程中弹力变化,即可求出小球合外力的变化情况,进一步根据牛顿第二定律得出加速度变化,从而明确速度的变化情况解:开始阶段,弹簧的压缩量较小,因此弹簧对小球向上的弹力小于重力沿斜面的分力,此时合外力大小:F=mgsinθ﹣kx,方向向下,随着压缩量的增加,弹力增大,故合外力减小,则加速度减小,由于合外力与速度方向相同,小球的速度增大;当mgsinθ=kx时,合外力为零,此时速度最大;由于惯性物体继续向下运动,此时合外力大小为:F=kx﹣mgsinθ,方向沿斜面向上,物体减速,随着压缩量增大,物体合外力增大,加速度增大故整个过程中加速度先变小后变大,速度先变大后变小,故ABD错误,C正确故选C【点评】本题考查了牛顿第二定律的综合应用,学生容易出错的地方是:认为物体一接触弹簧就减速.对弹簧的动态分析也是学生的易错点,在学习中要加强这方面的练习7、BD【解析】以直角劈和质量为M正方体整体为研究对象,分析受力情况,如图1所示则由平衡条件得,水平面对正方体的弹力大小对直角劈研究,分析受力情况,如图2所示根据平衡条件得墙面对m的弹力正方体对直角劈的弹力大小为对整体可知,墙面对正方体弹力根据牛顿第三定律得知,直角劈对墙面的弹力大小故选BD。8、AC【解析】A.B两点靠链条传动,线速度相等,根据v=rω知,A.B两点的半径不等,则角速度不等,故A正确,B错误.B.C两点共轴转动,角速度相等,周期相等,A.B两点的角速度之比为R2:R1,则A.B两点的周期之比为R1:R2,所以A.C两点的周期之比为R1:R2.故C正确.由向心加速度a=ω2R知,B.C向心加速度之比为R2:R3.故D错误.故选AC.【点睛】此题考查了学生对线速度、角速度及向心加速度的理解;解决本题的关键知道共轴转动的点,角速度相等,靠传送带传动轮子边缘上的点,线速度大小相等,知道线速度、角速度、向心加速度之间的关系,并能灵活运用9、AD【解析】人造地球卫星绕地球飞行时,卫星受到地球的吸引力和地球受到卫星的吸引力是一对作用力与反作用力,所以二者大小相等,方向相反,性质相同,故AD正确,BC错误。故选AD。10、BD【解析】A、由图得:.根据得:,对比可得:v0=2m/s,a=2,则加速度为a=4m/s2.所以质点做匀加速直线运动,加速度为4m/s2,故A错误,B正确.C、质点在1s末速度为:,故C错误.D、质点在第1s内的平均速度为:,故D正确11、BD【解析】AD.以为研究对象,受力情况如图1,重力没有变化,斜面和球对球的支持力和方向没有变化,根据平衡条件得到对的支持力不变,斜面对球支持力不变.根据牛顿第三定律得到球对斜面的压力也不变,故A错误,D正确;BC.以整体为研究对象,受力如图2所示,由图看出,挡板对球的弹力逐渐减小,斜面对、两球总的支持力N减小,则牛顿第三定律得:球对挡板的压力逐渐减小,,斜面对球支持力不变,所以减小,球对斜面的压力逐渐减小,故B正确,C错误12、AC【解析】速度是反映运动快慢的物理量,是矢量,平均速度等于某段位移与时间的比值,是矢量.瞬时速度表示某一位置或某一时刻的速度【详解】A、速度是表示物体运动快慢的物理量,既有大小,又有方向,是矢量;故A正确.B、平均速度等于某段位移与时间的比值,不是速度的平均值.是矢量;故B错误.C、瞬时速度是在某一时刻或某一位置的速度,是矢量;故C正确.D、汽车上的速度计是用来测量汽车瞬时速率的仪器;故D错误.故选AC.【点睛】解决本题的关键知道平均速度和瞬时速度的区别,知道速度是矢量,速率是标量二、实验题(本题共16分,答案写在题中横线上)13、①.小于②.

m③.1.3④.【解析】(1)[1][2]根据牛顿第二定律,对小车有对砝码盘和砝码有解得即拉力小于砝码和砝码盘的重力,只有时,小车受到的拉力才近似等于mg,,从而减小误差。

(2)[3]由逐差法可得小车的加速度将代入可得。

(3)[4]由题图结合牛顿第二定律有,可得则图象斜率,可得小车质量。14、(1).(2).控制变量(3).小车质量(4).D(5).小车质量不同【解析】(1)数字计时器记录通过光电门的时间,小车经过光电门时的瞬间速度为与;根据匀变速直线运动的速度位移公式,解得:(2)在本实验操作中,采用了“控制变量法”,即先保持一个变量不变,看另外两个变量之间的关系,具体操作是:先不改变小车质量,研究加速度与力的关系;再不改变小车受力,研究加速度与质量的关系,最后归纳出加速度、力、质量三者间的关系;(3)随着增大,小车质量在减小,因此小车质量不再满足远大于钩码的质量,若小车质量远小于钩码质量时,小车的加速度不可能一直均匀增大,加速度的增大幅度将逐渐减小,故A、B、C错误,D正确;(4)由图可知在拉力相同的情况下,根据,即图象的斜率等于小车的质量,所以两人的实验中小车的质量不同三、计算题要求解题步骤,和必要的文字说明(本题共36分)15、(1)(2)(3)【解析】①由小物块上滑过程的v-t图线,得到物块的加速度为②根据牛顿第二定律得代入数据解得μ=0.25③当物块的速度减小到零时,上滑到最高点,即t=1.0s时刻到达最高点,由速度图线与两坐标轴所围“面积”为物体的位移,可得,小物块沿斜面上滑的最大距离考点:匀变速直线运动的图像点评:本题是基本的识图问题,关键抓住图象的数学意义来理解其物理意义:斜率等于小物块的加速度,“面积”等于位移16、(1)0.2,(2),(3)3.75m.【解析】(1)对长木板受力分析,根据牛顿第二定律即可求出动摩擦因数;(2)对滑块受力分析,由牛顿第二定律求出加速度,由速度时间公式即可求解;(3)根据运动学公式求出1s前滑块相对长木板的位移和1s后滑块相对长木板的位移,长木板的长度为滑块相对长木板的位移之和.(1)当给长木板加一个F=12N向右的水平推力,长木板向左匀

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